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公开(公告)号:CN113698654A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010442184.2
申请日:2020-05-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J7/06 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/26 , C08L79/04 , C08L79/08 , C08F220/56 , C08F222/38 , A61L26/00
Abstract: 本发明属于高分子软物质材料领域,更具体地,涉及一种表面疏水的水凝胶、其制备和应用。其通过在水凝胶主体材料表面修饰两亲性Janus粒子,通过该两亲性Janus粒子的亲水端与水凝胶主体相互作用,Janus粒子的疏水端在水凝胶主体材料表面形成疏水表面,从而得到表面疏水的水凝胶。水凝胶的疏水表面可防止细菌、污染物吸附,同时可延缓水凝胶内部水分蒸发,有利于水凝胶长期稳定保存。该疏水表面水凝胶在防污自清洁、伤口敷料等领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN113549226A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010334535.8
申请日:2020-04-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/26 , C08L89/00 , C08L33/02 , C08L33/24 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/06 , C08F220/54 , G01N21/78
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,公开了一种用于可视化细菌检测的光子晶体水凝胶及其制备与应用,其中该光子晶体水凝胶主要由响应性水凝胶与胶体晶体复合而成;在细菌存在时,所述光子晶体水凝胶能够发生色彩变化,从而能够可视化的检测细菌是否存在。本发明通过对光子晶体水凝胶的细节组成与结构等进行控制,使细菌的代谢引起的微环境的pH变化或分泌的酶,能够作用于响应性光子晶体水凝胶,从而引起水凝胶的溶胀或收缩,进一步引起胶体晶体的晶格间距,造成可视化的色彩变化,实现可视化检测尤其是裸眼检测。本发明与现有技术相比能够有效解决现有细菌检测技术费时、昂贵且需精密设备及专业人员的问题。
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公开(公告)号:CN109330654B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201811012770.2
申请日:2018-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于生物医用高分子材料领域,更具体地,涉及一种止血针、其制备方法和应用。本发明的止血针包括针头和涂覆于所述针头外周表面的止血涂层,所述止血涂层为不具有毒性、遇到溶剂能够发生溶胀且从所述针头外周表面脱落的交联聚合物。利用本发明制备的止血针穿刺血管和脏器,拔出后涂层留在穿刺位置,堵住穿刺孔,从而实现同步止血。本发明的止血针制备方法操作简单、成本低廉、起效快,可广泛应用于临床凝血功能正常或异常的病人给药、采血、取样、介入治疗等诸多方面。所得的止血针尺寸可调,易于规模化生产,能够有效地解决凝血功能正常或异常的病人穿刺血管和脏器引起不必要出血的问题,且无明显不良反应。
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公开(公告)号:CN108318943B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201810216897.X
申请日:2018-03-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明属于聚合物功能材料领域,具体地涉及一种响应性、可自修复、显示无角度依赖光子晶体弹性体膜、其制备方法和应用。本发明的响应性光子晶体弹性体膜材料,包括交联聚合物基体材料、改性纳米粒子和吸光纳米材料;所述交联聚合物、改性纳米粒子与吸光纳米材料的摩尔比为(1~200):100:(0~5);所述改性纳米粒子和吸光纳米材料以短程有序的结构排列分散在所述交联聚合物基体材料中,该光子晶体弹性体膜材料的颜色不随观察角度变化,在发生机械损伤能够自动修复,在拉伸过程中具有弹性。
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公开(公告)号:CN109674737A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910012193.5
申请日:2019-01-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: A61K9/00 , A61K47/40 , A61K47/26 , A61K47/69 , A61K31/436
CPC classification number: A61K9/0021 , A61K31/436 , A61K47/26 , A61K47/40 , A61K47/6951
Abstract: 本发明属于给药器械技术领域,公开了一种基于水溶性小分子的可快速溶解微针及其制备与应用,其中制备方法具体是:先以水溶性小分子材料为溶质配制小分子水溶液,然后将所述小分子水溶液填入到微针模具中,干燥脱模从而得到基于小分子的可快速溶解的微针。本发明通过对该制备方法的整体工艺流程设计,以及各个步骤所涉及的条件及参数(如小分子种类及其水溶液浓度等)进行改进,能够制备出溶解速度极快、机械性能好的小分子可溶性微针,与现有技术相比,能够有效地解决目前高分子可溶性微针制备过程耗时长、微针溶解速度慢等问题。
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公开(公告)号:CN222312192U
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202421083490.1
申请日:2024-05-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本实用新型涉及一种用于加工聚合物复合薄膜的擀压收卷装置,属于聚合物复合薄膜加工领域。该装置包括两组擀压辊以及一个收卷辊。其中,擀压辊用于将多层复合薄膜均匀擀平,收卷辊用于将擀平后的复合薄膜重新卷取收集。在收卷过程中,通过控制擀压辊直径、数量、间距以及收卷辊的转速及压力实现对复合薄膜的拉伸、厚度控制和收卷紧度的调节,从而得到均匀的、结构可控的复合薄膜,提高复合薄膜生产的效率和质量。该装置可以通过在生产线上安装,与其他生产设备进行联动,实现连续生产复合薄膜的功能。
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